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文檔簡介

2024屆廣西桂林市、防城港市物理高一下期末質(zhì)量檢測試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認(rèn)真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、(本題9分)對于某一電解電容器,下列說法中正確的是A.電容器帶電荷量越多,電容越大B.電容器兩極板間電壓越小,電容越大C.電容器的電容與所帯電荷量成正比,與極板間的電壓成反比D.隨電容器所帶電荷量的增加,電容器兩極板間的電壓也增大2、(本題9分)下列物理量中,屬于矢量的是()A.路程 B.加速度 C.時間 D.質(zhì)量3、(本題9分)光滑的水平面上,物體A、B的質(zhì)量分別為m1和m2,且,它們用一根輕質(zhì)彈簧相連接(栓接)。開始時,整個系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài),彈簧處于自然長度。第一次給物體A一個沿彈簧軸線方向水平向右的初速度v,第二次給物體B一個沿彈簧軸線方向水平向左的等大的初速度v,如圖所示。已知彈簧的形變未超出彈性限度,比較這兩種情況,下列說法正確的是()A.第二種情況下,彈簧最短時物體A的速度較小B.兩種情況,彈簧最短時物體A的速度等大C.兩種情況,彈簧的最大彈性勢能相同D.第二種情況下,彈簧的最大彈性勢能較大4、(本題9分)下列關(guān)于能量守恒定律的認(rèn)識不正確的是()A.某種形式的能量減少,一定存在其他形式的能量增加B.某個物體的能量減少,必然有其他物體的能量增加C.不需要任何外界的動力而持續(xù)對外做功的機(jī)器——永動機(jī)不可能制成D.石子從空中落下,最后停止在地面上,說明機(jī)械能消失了5、(本題9分)如圖所示為某同學(xué)站在電子體重計上做下蹲起立動作時,與體重計相連的顯示器上思示的壓力隨時間變化的圖像,則該同學(xué)在這段時間內(nèi)做的動作,可能是()A.下蹲 B.起立C.先下蹲后起立 D.先起立后下蹲6、(本題9分)“嫦娥四號”探月衛(wèi)星發(fā)射后,先在“24小時軌道”上繞地球運(yùn)行(即繞地球一圈需要24小時);然后,經(jīng)過兩次變軌依次到達(dá)“48小時軌道”和“72小時軌道”;最后奔向月球.如果按圓形軌道計算,并忽略衛(wèi)星質(zhì)量的變化,則在每次變軌完成后與變軌前相比A.衛(wèi)星線速度增大,角速度減小B.衛(wèi)星線速度減小,角速度減小C.衛(wèi)星動能減小,機(jī)械能減小D.衛(wèi)星動能減小,機(jī)械能增大7、(本題9分)把太陽系各行星的運(yùn)動近似看做勻速圓周運(yùn)動,則離太陽越遠(yuǎn)的行星()A.周期越小 B.線速度越小 C.角速度越小 D.加速度越小8、旅居加拿大十六歲學(xué)生溫家輝,2009年在美國太空總署主辦的太空移民設(shè)計賽中奪冠.溫家輝的獲獎設(shè)計是一個高1.6km的圓筒形建筑,命名為Asten,如題圖所示,內(nèi)徑約1km,圓筒由一個個可以住人的環(huán)形物堆疊而成,并在電力的驅(qū)動下繞著中心軸以一定的角速度轉(zhuǎn)動,從而產(chǎn)生“模擬重力”,使居民能在“重力”環(huán)境下生活.垂直中心軸的截面圖如題所示,圓筒的內(nèi)壁正好是城市的地面,因此,生活在這座太空城市的人,站在“地面上”,跟站在地球地面上的感覺沒有區(qū)別.以下說法正確的有()A.太空城內(nèi)的居民不能運(yùn)用天平準(zhǔn)確測出質(zhì)量B.太空城內(nèi)物體所受的“重力”一定通過垂直中心軸截面的圓心C.人隨太空城自轉(zhuǎn)所需的向心力由人造陸地對人的支持力提供D.太空城繞自己的中心軸轉(zhuǎn)動的角速度越大,太空城的居民受到的“重力”越大9、如圖所示,細(xì)線的一端固定于O點,另一端系一小球,在水平拉力F作用下,小球以恒定速率在豎直平面內(nèi)由A點運(yùn)動到B點的過程中()A.小球的機(jī)械能保持不變B.小球受的合力對小球不做功C.水平拉力F的瞬時功率逐漸減小D.小球克服重力做功的瞬時功率逐漸增大10、如圖,一帶正電的點電荷固定于O點,兩虛線圓均以O(shè)為圓心,兩實線分別為帶電粒子M和N先后在電場中運(yùn)動的軌跡,a、b、c、d、e為軌跡和虛線圓的交點.不計重力.下列說法正確的是A.M可能為電子,N可能為質(zhì)子B.N在從c點運(yùn)動到d點的過程中電場力做正功C.N在d點的電勢能等于它在c點的電勢能D.M在b點的動能大于它在a點的動能11、如圖所示,質(zhì)量為M=4kg的木板靜止在光滑水平面上,一個質(zhì)量為m=1kg的小滑塊以初速度v0=5m/s從木板的左端向右滑上木板,小滑塊始終未離開木板。則下面說法正確是A.從開始到小滑塊與木板相對靜止這段時間內(nèi),小滑塊和木板的加速度大小之比為1:4B..整個過程中因摩擦產(chǎn)生的熱量為10JC.可以求出木板的最小長度是3.5mD.從開始到小滑塊與木板相對靜止這段時間內(nèi),小滑塊與木板的位移之比是6:112、(本題9分)關(guān)于重力做功與重力勢能變化的關(guān)系,下列說法中正確的是()A.如果物體高度降低,則重力對物體做正功,物體的重力勢能減少B.如果物體高度降低,則重力對物體做負(fù)功,物體的重力勢能增加C.如果物體高度升高,則重力對物體做正功,物體的重力勢能減少D.如果物體高度升高,則重力對物體做負(fù)功,物體的重力勢能增加二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(6分)如圖所示實驗裝置可用來探究影響平行板電容器電容的因素,其中電容器左側(cè)極板和靜電計外殼接地,電容器右側(cè)極板與靜電計金屬球相連。(1)用摩擦過的玻璃棒或橡膠棒接觸______側(cè)極板(選填左或右)使電容器帶電。①將極板間距離減小時,可觀察到靜電計指針偏轉(zhuǎn)角______(選填變大,變小或不變);②兩板間插入電介質(zhì)時,可觀察到靜電計指針偏轉(zhuǎn)角______(選填變大,變小或不變)。(2)下列關(guān)于實驗中使用靜電計的說法中不正確的有______________A.使用靜電計的目的是觀察電容器電壓的變化情況B.使用靜電計的目的是測量電容器電量的變化情況C.靜電計可以用電壓表替代D.靜電計可以用電流表替代14、(10分)某同學(xué)用如圖所示的裝置探究功與物體速度變化的關(guān)系.(1)圖中所示的電磁打點計時器,應(yīng)該配備的_________填(“交流”或“直流”)電源.實驗中為了平衡小車所受的摩擦力,可將木板的_________填(“左”或“右”)端墊起適當(dāng)?shù)母叨龋谄胶饽Σ亮r,小車_________(填“是”或“否”)需要與紙帶連接;(2)實驗中通過改變橡皮筋的________(填“長度”或“條數(shù)”)改變功的值;(3)操作正確的情況下,以功W為縱坐標(biāo),以________(填“v”、“”或“”)為橫坐標(biāo)做出的圖線最接近一條傾斜的直線.三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(12分)(本題9分)如圖甲所示,傾角為θ=37°的足夠長斜面上,質(zhì)量m=1kg的小物體在沿斜面向上的拉力F=14N作用下,由斜面底端從靜止開始運(yùn)動,2s后撤去F,前2s內(nèi)物體運(yùn)動的v-t圖象如圖乙所示.求:(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)小物體與斜面間的動摩擦因數(shù);(2)撤去力F后1.8s時間內(nèi)小物體的位移.16、(12分)(本題9分)一個滑塊從斜面底端以一定的初速度上滑,最終停在斜面的最高點.設(shè)滑塊在前3s內(nèi)的位移是x1,在最后3s內(nèi)的位移是x2.測得x1﹣x2=6m,x1:x2=7:3,假設(shè)物體沿斜面做勻減速運(yùn)動,求:(1)滑塊沿斜面上滑的加速度大??;(2)斜面的長度.17、(12分)(本題9分)汽車的質(zhì)量m=2×,額定功率為80×W,汽車從靜止開始以a=2m/的加速度勻加速行駛,設(shè)汽車所受阻力恒為f=4×N。求(1)汽車勻加速行駛的最大速度(2)汽車勻加速行駛的時間(3)3s末汽車的功率(4)汽車行駛能達(dá)到的最大速度。

參考答案一、選擇題:(1-6題為單選題7-12為多選,每題4分,漏選得2分,錯選和不選得零分)1、D【解析】

ABC.電容的大小與電容器兩端的電壓及電容器所帶的電量無關(guān),電容不會隨著電荷量以及電壓的變化而變化,故ABC錯誤;D.根據(jù)Q=UC可知,隨電容器所帶電荷量的增加,電容器兩極板間的電壓也增大,故D正確。2、B【解析】路程、時間和質(zhì)量都是只有大小無方向的物理量,是標(biāo)量;而加速度既有大小又有方向是矢量,故選B.3、C【解析】

彈簧最短時,兩者速度相等,彈性勢能最大第一種情況:由動量守恒定律得:,解得彈簧最短時物體A的速度,最大彈性勢能第二種情況:由動量守恒定律得:,解得彈簧最短時物體A的速度,最大彈性勢能因為,所以,也就是第二種情況下,彈簧最短時物體A的速度較大;因為,所以兩種情況,彈簧的最大彈性勢能相同。AB.由上面分析可知,第二種情況下,彈簧最短時物體A的速度較大,故AB錯誤;CD.由上面分析可知,兩種情況,彈簧的最大彈性勢能相同,故C正確,D錯誤。4、D【解析】A項:根據(jù)能量守恒定律得知,某種形式的能減少,其它形式的能一定增大,故A正確;B項:某個物體的總能量減少,根據(jù)能量守恒定律得知,必然有其它物體的能量增加,故B正確;C項:不需要任何外界的動力而持續(xù)對外做功的機(jī)器--永動機(jī),違反了能量的轉(zhuǎn)化和守恒定律,不可能制成的,故C正確;D項:石子在運(yùn)動和碰撞中機(jī)械能轉(zhuǎn)化為了物體及周圍物體的內(nèi)能,能量并沒有消失;故D錯誤.點晴:能量的轉(zhuǎn)化和守恒定律是指能量在轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)移中總量保持不變;但能量會從一種形式轉(zhuǎn)化為其他形式.5、A【解析】

A.從圖中可知,該同學(xué)做的動作先失重后超重.下蹲過程,先向下加速后向下減速,先失重后超重,A項正確;B.起立時,向上先加速后減小,先超重后失重,B項錯誤;CD.同理可知,CD項錯誤;故選A.6、B【解析】

萬有引力提供向心力:解得:AB.根據(jù)題意兩次變軌后,衛(wèi)星分別為從“24小時軌道”變軌為“48小時軌道”和從“48小時軌道”變軌為“72小時軌道”,則由上式可知,在每次變軌完成后與變軌前相比運(yùn)行周期增大,運(yùn)行軌道半徑增大,運(yùn)行線速度減小,角速度減小,故A錯誤,B正確。CD.每次變軌完成后與變軌前相比后,半徑都增大,衛(wèi)星必須點火加速,動能變大,機(jī)械能增大,故CD錯誤。7、BCD【解析】設(shè)行星的質(zhì)量為m,公轉(zhuǎn)半徑為r,太陽的質(zhì)量為M,根據(jù)萬有引力提供向心力得:,解得:T=2π,r越大,T越大.故A錯誤.v=,r越大,v越?。蔅正確.ω=,可知,r越大,ω越?。蔆正確.a(chǎn)=,r越大,a越?。蔇正確.故選BCD.8、BCD【解析】

A.天平的測量原理是等臂杠桿,故太空城內(nèi)的居民可以運(yùn)用天平準(zhǔn)確測出質(zhì)量,故A錯誤;B.太空城內(nèi)物體做勻速圓周運(yùn)動,向心力指向圓心,故其所受的“重力”一定通過垂直中心軸截面的圓心且向外,故B正確;C.太空城內(nèi)物體做勻速圓周運(yùn)動,人隨太空城自轉(zhuǎn)所需的向心力由人造陸地對人的支持力提供,故C正確;D.等效重力等于向心力,故故太空城繞自己的中心軸轉(zhuǎn)動的角速度越大,太空城的居民受到的“重力”越大,故D正確。9、BD【解析】試題分析:由于以恒定速率從A到B,說明動能沒變,由于重力做負(fù)功,拉力不做功,所以外力F應(yīng)做正功.因此機(jī)械能不守恒A錯,B對.因為小球是以恒定速率運(yùn)動,即它是做勻速圓周運(yùn)動,那么小球受到的重力G、水平拉力F、繩子拉力T三者的合力必是沿繩子指向O點.設(shè)繩子與豎直方向夾角是θ,則(F與G的合力必與繩子拉力在同一直線上)得而水平拉力F的方向與速度V的方向夾角也是θ,所以水平力F的瞬時功率是即顯然,從A到B的過程中,θ是不斷增大的,所以水平拉力F的瞬時功率是一直增大的,C錯D對.考點:動能定理、功率點評:本題考查了動能定理,通過功率公式分析瞬時功率的大小問題,本題綜合程度較高,屬于難題10、AB【解析】

A.據(jù)做曲線運(yùn)動物體所受合外力指向軌跡內(nèi)側(cè)知,帶電粒子M受到中間正點電荷的庫侖引力,則帶電粒子M帶負(fù)電;帶電粒子N受到中間正點電荷的庫侖斥力,則帶電粒子N帶正電;所以M可能為電子,N可能為質(zhì)子.故A項符合題意;BC.帶電粒子N受到中間正點電荷的庫侖斥力,N在從c點運(yùn)動到d點的過程中離中間正點電荷變遠(yuǎn),則電場力對帶電粒子N做正功,帶電粒子N在d點的電勢能小于它在c點的電勢能.故B項符合題意,C項不符合題意;D.帶電粒子M受到中間正點電荷的庫侖引力,M在從a點運(yùn)動到b點的過程中離中間正點電荷變遠(yuǎn),則電場力對帶電粒子M做負(fù)功,帶電粒子M動能減小,則帶電粒子M在b點的動能小于它在a點的動能.故D項不符合題意.11、BD【解析】

由牛頓第二定律分別求出加速度即可;分析滑塊和木板組成的系統(tǒng)所受的外力,判斷動量是否守恒。滑塊相對木板靜止時,由動量守恒定律求出兩者的共同速度,由能量守恒定律求內(nèi)能。再由Q=μmgL,求木板的最小長度L;由運(yùn)動學(xué)公式求滑塊與木板的位移之比?!驹斀狻緼.滑塊在水平方向只受到摩擦力的作用,由牛頓第二定律可得:ma1=μmg,地面光滑,可知M在水平方向也只受到m對M的摩擦力,由牛頓第二_定律可得:MB.水平面光滑,則滑塊和木板組成的系統(tǒng)所受的合外力為零,兩者水平方向動量守恒,滑塊相對木板靜止時,取向右為正方向,根據(jù)動量守恒定律得:mv0=M+mvC.設(shè)木板的最小長度為L,則有Q=μmgL,但由于不知道動摩擦因數(shù)μ,不能求出木板的最小長度,故C錯誤;D.從開始到滑塊與木板相対靜止込段吋向內(nèi),滑快與木板的位移之比是:xm【點睛】本題主要考查了板塊模型的綜合應(yīng)用,屬于中等題型。12、AD【解析】

AB.如果物體高度降低,重力的方向與位移的方向相同,則重力做正功,重力勢能一定減小,故A正確、B錯誤;CD.如果物體高度升高,重力的方向與位移方向相反,重力做負(fù)功,重力勢能一定增加,故C錯誤,D正確。故選AD。二、實驗題(本題共16分,答案寫在題中橫線上)13、(1)右,①變小,②變小,(2)BCD【解析】

(1)用摩擦過的玻璃棒或橡膠棒接觸右側(cè)極板,可使電容器帶電,因為若與左側(cè)極板接觸,由于左側(cè)極板接地而使電荷被“中和”,從而不能使電容器帶電。①根據(jù)電容的決定式C知,將極板間距離減小時,電容增大,根據(jù)U知,電荷量不變,則電勢差減小,指針偏角變小。②根據(jù)電容的決定式C知,兩板間插入電介質(zhì)時,電容增大,根據(jù)U知,電荷量不變,則電勢差減小,指針偏角變小。(2)A、B、靜電計可測量電勢差,根據(jù)指針張角的大小,觀察電容器電壓的變化情況,無法判斷電量的變化情況。故A正確,B錯誤。C、D、靜電計與電壓表、電流表的原理不同,不能替代。電流表、電壓表線圈中必須有電流通過時,指針才偏轉(zhuǎn)。故CD錯誤。故選:BCD。14、交流左是條數(shù)v2【解析】

(1)[1]電磁打點計時器使用的是交流電源.[2]由圖可知,小車在橡皮筋拉力作用下向右運(yùn)動,為使橡皮筋做功等于合外力做功,需要適當(dāng)墊高木板的左端,用重力的分量來平衡摩擦力.[3]因為紙帶和限位孔間也有摩擦力,需要一起平衡掉,所以在平衡摩擦力時需要連上紙帶.(2)[4]實驗時,每次保持橡皮筋的形變量一定,當(dāng)有n根相同橡皮筋系在小車上時,n根相同橡皮筋對小車做的功就等于系一根橡皮筋時對小車做的功的n倍.所以實驗中不需要直接去測量力和計算功,只要改變橡皮筋的條數(shù),即可使做功按倍數(shù)增加.(3)[5]由動能定理,所以以v2為橫坐標(biāo)時作出的圖線最接近一條傾斜的直線.三、計算題要求解題步驟,和必要的文字說明(本題共36分)15、(1)0.5(2)2.2m,沿斜面向上【解析】試題分析:線根據(jù)圖乙計算出小物體在斜面方向上運(yùn)動的加速度,再沿斜面方向上根據(jù)牛頓第二定律列式,結(jié)合滑動摩擦力的公式即可解得動摩擦因數(shù)的大??;對出去F后小物體的運(yùn)動過程進(jìn)行分段,在1.8s的時間范圍向上的減速運(yùn)動和向下的加速運(yùn)動,分別在各段進(jìn)行受力分析,根據(jù)牛頓運(yùn)動定律及運(yùn)動學(xué)公式即可解答.(1)由題圖乙可知,0~2s內(nèi)物體的加速度a1==4m/s2根據(jù)牛頓第二定律,F(xiàn)-mgsinθ-Ff=ma1FN=mgcosθ而Ff=μFN代入數(shù)據(jù)解得:μ=0.5(2)撤去F后,根據(jù)牛頓第二定律:-mgsinθ-Ff=ma2解得:a2=-10m/s2設(shè)經(jīng)過t2時間減速到0,根據(jù)運(yùn)動學(xué)公式0=v

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